• facebook

Razumijevanje uloge induktora u DC-DC pojačivačima

Danas istražujemo primjenu stvarnog rada induktora u krugu, u stvarnom krugu se uglavnom koriste induktori kroz niskofrekventni otpor na visoke frekvencije, kroz DC otpor prema AC karakteristikama dizajna različitih kola, U nastavku ćemo pogledati princip rada induktora u DC-DC krugu pojačanja.

 

1. Prekidač S je zatvoren:

 

Kao što je prikazano na slici 1, kada je prekidač S zatvoren, a, b, d čine zatvorenu petlju, napajanje E kroz induktor proizvodi malu do veliku struju i, u ovom trenutku t1 (kao što je slika 2 t1 → t2 ) frekvencija struje ima tendenciju da bude bliska visokoj frekvenciji, prema zakonu korugatora (povećati anti-smanjenje isto), induktor proizvodi indukovanu struju u smjeru suprotnom od izvorne struje i, indukovana struja ometa promjenu i, smjer indukovane struje induktora b → a, što znači da se struja napajanja i u induktoru pretvara u magnetsku energiju pohranjenu do t2 kada je struja i najveća, sila prepreke je također najveća, pohranjena magnetska energija u induktoru je također najveći. Zatim t2 nakon što struja teži da se izgladi, frekvencija struje teži istosmjernoj, prepreka induktora je oslabljena, višak struje kroz prekidač, sastav zatvorene petlje teče do negativnog pola. Možete istražiti slične komponente iz našegLista svih proizvodaza upotrebu u DC-DC kolima.

 

2. Prekidač S isključite:

Kao što je prikazano na slici 3, kada je prekidač S isključen, a, b, d ne predstavlja zatvorenu petlju, napajanje E teče kroz struju induktora trenutno od velikog do velikog i, u ovom trenutku t3 (kao na slici 4 t3 → t4) frekvencija struje ima tendenciju da bude bliska visokoj frekvenciji, prema zakonu korugatora (povećanje protiv smanjenja isto), induktor proizvodi induktivnu struju u smjeru istog smjera kao izvorna struja i, indukovana struja ometa i promjenu, smjer indukovane struje induktora za a → b, što znači da će struja napajanja i u induktoru pretvoriti magnetnu energiju koja je počela da se pretvara u struju, smjer struje kroz diodu a → b → c → d, tj. napon u tački b za elektromotornu silu indukovanu induktorom e plus originalni napon napajanja E, oni su zajedno kroz diodu D1 do pohranjenog kapaciteta C punjenja, a u isto vrijeme, izlaz napon na opterećenje U0, ako se ne uzme u obzir pad napona diode, U0 = E + e. koji je inducirao napon može se izraziti veličinom formule A: Ova formula pokazuje da se veličina indukovanog napona i veličina induktivnosti, brzina promjene struje po jedinici vremena mogu dalje istražiti na našemNovi centarza tehničke uvide.

Dakle, u ovom trenutku napon U0 je veći od napona napajanja E. Do t2 kada je struja i najmanja, sila prepreke je također najmanja, magnetska energija pohranjena u induktoru je također u osnovi brza konverzija. Dalje, preko prekidača koji je stalno zatvoren, isključen, možete konstantno izlaziti napon U0, a napon U0 je veći od napona napajanja E, tako da ima svrhu pojačanja.

 

3. Prebacite se na cijev sa efektom polja:

Ako se prebacimo u cijev sa efektom polja Q1 prikazanu na slici 6, kontrolni signal cijevi s efektom polja e može imati signal kao što je slika 5. takvi signali kontroliraju zatvaranje prekidača, otvoreno, odnosno u t1 vremenskom prekidaču je zatvoren , u vremenskom prekidaču t2 je zatvoren, takve signale nazivamo PWM impulsnim signalima, isti visokonaponski napon može biti izlaz U0.
Ako ste zainteresirani za detaljnija objašnjenja ili želite saznati više o našim proizvodima, slobodnoPošalji porukuili pogledajteLink-Power uvod.

Vrijeme objave: Sep-11-2024